Révéler tous les secrets de la mécanique des fluides et de la thermodynamique
Pourquoi réaliser une étude CFD ?
- Réduire les risques techniques
- Optimiser les performances
- Comprendre un phénomène complexe
- Tester plusieurs scénarios

La simulation numérique CFD ? Quelle est notre mission ?
La CFD, pour Computational Fluid Dynamics, désigne l’ensemble des méthodes numériques utilisées pour simuler un écoulement de fluide. Ces calculs prennent en compte des phénomènes physiques et chimiques complexes.
Comprendre votre problématique
Proposer la méthodologie adéquate à votre problème, votre budget et vos délais
Modéliser en 3D la géométrie représentant votre équipement, installation ou produit
Paramétrer la modélisation 3D en faisant le choix de la physique à prendre en compte
Analyser les résultats par un ingénieur expérimenté
Conseiller et orienter sur les décisions à prendre
Quels phénomènes physiques pouvons-nous modéliser ?
- La simulation CFD permet de prédire les écoulements, les échanges thermiques et les transferts de matière avant même la fabrication d'un équipement. Elle constitue aujourd'hui un véritable outil d'aide à la conception, à l'optimisation et à la résolution de problèmes industriels.
- Ecoulements de fluides
- Thermique
- Aéraulique
- Hydraulique
- Mélanges
- Phénomènes multiphysiques
- Combustion
La simulation numérique CFD, c’est comme la réalisation d’essais physiques mais avec une infinité de capteurs
Pour étudier quels équipements ?
- + Les équipements de procédés
- + Les machines
- + Les équipements thermiques
- + Les réseaux
- + Les bâtiments
Quelles questions la CFD permet-elle de résoudre ?
- Pourquoi ma pompe ne débite-t-elle pas suffisamment ?
- Pourquoi mon échangeur chauffe-t-il mal ?
- Pourquoi une canalisation génère-t-elle trop de pertes de charge ?
- Pourquoi mon ventilateur est-il bruyant ?
- Pourquoi mon équipement surchauffe-t-il ?
- Pourquoi certaines zones restent-elles mal ventilées ?
- Comment améliorer le refroidissement d'un moteur ?
- Comment homogénéiser une température ?
- Comment réduire la consommation énergétique ?
Les bénéfices pour votre projet ?
- Réduire les essais
- Accélérer le développement
- Diminuer les coûts
- Améliorer la fiabilité
- Optimiser les performances
- Réduire la consommation énergétique
- Sécuriser les décisions
- Innover plus rapidement
Quelles grandeurs pouvons-nous analyser ?
- Les études CFD permettent d’accéder dans l’ensemble du domaine d’étude à un grand nombre de grandeurs physiques. Ces grandeurs peuvent être analysées grâce à des cartographies de couleurs et/ou de vecteurs (champs), des graphiques et histogrammes afin d’en tirer des conclusions quand à la problématique rencontrée :
- - Champs de pression, vitesse, températures, turbulence,
- - Champs de vecteurs mettant en évidence des recirculations,
- - Flux thermiques et massiques,
- - Visualisations 3D de la trajectoire de particules et de flux,
- - Pertes de charge par zones,
- - Histogrammes de répartitions,
- - Courbes d’évolution en fonction du temps et/ou de la position,
- - Autres grandeurs spécifiques
Pourquoi faire appel à SOLSI ?
L'expérience
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L'équipe en place avec double expertise Fluides et Thermique
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La maîtrise des outils de simulation numérique CFD
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La capacité de calculs
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Une approche pragmatique, orientée vers les performances industrielles et l'aide à la décision
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Quelques exemples de réalisations en simulation numérique CFD

- La réduction des pertes de charge
- L’optimisation de procédés industriels
- L’optimisation de la répartition des débits
- La compréhension des transferts de chaleur et de masse (conduction, convection, rayonnement, évaporation, échangeurs, …)
- La détermination des performances de ventilateurs et de pompes (problèmes de zones de recirculation et de cavitation)
- L’aérodynamique interne et externe
- L’optimisation de l’homogénéité de flux gazeux (température, espèces chimiques, vitesse)
- L’optimisation de systèmes de dilution des fumées
- L’optimisation de systèmes de dépoussiérage , tels que filtres à manches, filtres électrostatiques, laveurs, cyclones, hottes de captation, réseaux d’aspiration,…
- L’étude de la dispersion de fuites de gaz
- Le calcul de panache de fumées
- La simulation d’incendie
- La ventilation , la climatisation, les systèmes HVAC
- Les écoulements multiphasiques
Le développement d’UDF (User Defined Function) pour modélisation de phénomènes spécifiques - Les écoulements à surface libre
- Les études de ballottement et sloshing (dans les réservoirs, et autres)
- La modélisation de la combustion (chaudières, fours, brûleurs, moteurs, incinérateurs,…)
